Способ получения комплексного ванадийсодержащего сплава
Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано при производстве ферросплавов. Способ включает две стадии процесса: выплавку карботермическим способом ферросиликобарийкальция с использованием в шихте кварцита, извести и боритовой руды в соотношении (5-3):(1-0,5):(4-3) на первой стадии и равномерное введение в ковш в струю выпускаемого металла вторичного чушкового алюминия и ванадийсодержащего материала, содержащего 40% ванадийсодержащего конвертерного шлака и 60% технического пентаоксида ванадия на второй стадии. Изобретение обеспечивает получение кондиционного по химическому составу ферросплава, позволяет увеличить извлечение ванадия до уровня 90-91% с высокими технико-экономическими показателями. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к области черной металлургии и может быть использовано предприятиями, производящими ферросплавы.
Известен способ получения силикокальция с ванадием с использованием ванадиевого конвертерного шлака монопроцесса [1], осуществляемый в две стадии: на первой стадии - восстановление кальция и получение силикокальция, на второй стадии - восстановление ванадия из ванадиевого шлака монопроцесса.Шихта на одну тонну получаемого сплава состояла из 0,62 т извести, 0,85 т ферросилиция марки ФС75, 2,01 т ванадиевого конвертерного шлака и 0,08 т чушкового вторичного алюминия. Получали сплав следующего химического состава, %: V=8,5; Са=12,9; Si=44,1; Ti=1,2; Р=0,05 и остальное Fe. Извлечение ванадия составило 89,0%.Недостатком указанного способа является то обстоятельство, что в сплаве отсутствуют два важных компонента, необходимых для протекания процесса микролегирования и модифицирования - барий и алюминий, что ограничивает область его применения.Наиболее близким по технической сущности к заявляемому, является способ получения силикокальция с ванадием с использованием ванадиевого конвертерного шлака [2], осуществляемый в рафинировочной печи с трансформатором мощностью 3,5 МВА.Для получения комплексного сплава в печь загружали шихту в количестве 10 колош, состоящую из извести, ферросилиция марки ФС75, ванадиевого конвертерного шлака. На первой стадии в печи получали силикокальций с ванадием, который на второй стадии заливали в горячий ковш с алюминием. Получали около 2 т силикокальция с ванадием.Шихта на одну тонну получаемого сплава состояла из 2,82 т извести, 2,29 т ферросилиция марки ФС75, 0,57 т ванадиевого конвертерного шлака и 0,98 т чушкового алюминия. Получали сплав следующего химического состава, %: V=2,06; Са=11,06; Si=44,84; Al=4,87 и остальное Fe. Извлечение ванадия составило 80,53%.Недостатком указанного способа является отсутствие в шихте барита и соответственно отсутствие в составе сплава важного элемента - бария, что ухудшает технологические свойства получаемого сплава и ограничивает область его применения. Кроме того, наблюдается низкая степень извлечения ванадия.Задачей настоящего изобретения является создание способа выплавки комплексного ферросплава для микролегирования и модифицирования стали на основе кремния, содержащего ванадий, железо, кальций, барий и алюминий. Техническим результатом заявляемого технического решения является увеличение степени извлечения ванадия в комплексный сплав.Поставленная задача достигается тем, что в способе получения комплексного ванадийсодержащего, включающем загрузку исходной шихты, выплавку промежуточного сплава в плавильном агрегате и выпуск расплава в ковш с введением алюминия, согласно изобретения, плавку ведут в рудно-термической печи с использованием в шихте кварцита, извести и баритовой руды в соотношении (5-3):(1-0,5):(4-3) с получением силикобарийкальция, а при выпуске в ковш в струю металла равномерно вводят вторичный чушковый алюминий и ванадийсодержащий материал в соотношении 1:(2,2-2,5). При этом ванадийсодержащий материал состоит на 40% из ванадиевого конвертерного шлака (содержание V2O5=18-19%) и 60% технического пентаоксида ванадия (содержание 2O5=80%).Предлагаемый способ является наиболее производительным и менее энергозатратным, при этом используется баритовая руда с повышенным содержанием BaSO4 (65-85%).Установлено, что получение кальцийбариевых сплавов наиболее эффективно происходит в рудно-термической печи. Наиболее экономично использование в шихте высокопроцентной баритовой руды, позволяющей получить с меньшими затратами сплав с заданным содержанием бария. Поэтому на первой стадии принята технология получения комплексного сплава в рудно-термической печи с использованием в шихте высокопроцентной баритовой руды.Исследованиями показано, что при восстановлении в электропечи ванадия из оксидов ванадиевого конвертерного шлака и алюминия из глинозема увеличивается расход электроэнергии и снижается переход кальция и бария в металл. В тоже время наиболее приемлемым вариантом получения в металле необходимого содержания ванадия и алюминия является вариант получения на первой стадии процесса силикобарийкальция, а затем загрузка ванадийсодержащего материала и алюминия в горячий ковш при заливке в него силикобарийкальция. Поэтому для процесса получения комплексного ферросплава на основе кремния, содержащего ванадий, железо, кальций, барий и алюминий, выбрана схема, предусматривающая две стадии.Кроме того, опытными лабораторными исследованиями установлено, что соотношение вторичного чушкового алюминия и ванадийсодержащего материала ниже уровня 2,2 не позволяет получать содержание ванадия в сплаве выше 8%, то есть кондиционный по содержанию ванадия сплав, в тоже время увеличение указанного соотношения выше 2,5 приводит к снижению извлечения ванадия ниже 90%. Поэтому на второй стадии получения комплексного сплава принято соотношение вторичного чушкового алюминия и ванадийсодержащего материала принято 1:(2,2-2,5).На первой стадии в рудовосстановительной печи получают ферросиликобарийкальций с использованием в шихте кварцита, баритовой руды, коксика и извести. Соотношение шихтовых материалов позволяет получать необходимый состав сплава, %: Si=55-60; Са=12-17; Ва=10-14; Fe - остальное.На второй стадии с целью получения в сплаве заданного содержания ванадия и алюминия при выпуске в ковш жидкого ферросиликобарийкальция в струю металла равномерно вводятся вторичный чушковый алюминий и ванадийсодержащий материал (ванадийсодержащий материал состоит из 40% ванадиевого конвертерного шлака и 60% технического пентаоксида ванадия) в соотношении 1:(2,2-2,5). Восстановителем ванадия служат кремний, алюминий и кальций расплава.Необходимость ввода более богатого ванадийсодержащего материала (среднее содержание ванадия - 55%) связана также со снижением в сплаве содержания железа, ограничивающего растворение в нем кальция и бария.Пример осуществления способаПредлагаемая технология была опробована на Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) на рудно-термической печи с трансформатором мощностью 1,2 МВА. Ванна печи закрыта сводом, изготовленным из магнезитового кирпича. Электроды - графитированные.В рудно-термическую печь загружали шихту, состоящую из кварцита, извести, баритовой руды в соотношении (5-3):(1-0,5):(4-3) и коксика; непрерывным процессом получали комплексный сплав силикобарийкальций, затем расплав сливали в разогретый ковш с одновременным введением в струю расплава вторичного чушкового алюминия и ванадийсодержащего материала в соотношении 1:(2,2-2,5)В среднем на одну тонну получаемого сплава расходовали 10100-14000 кВт

Формула изобретения
1. Способ получения комплексного ванадийсодержащего сплава, включающий загрузку исходной шихты, выплавку промежуточного сплава в плавильном агрегате и выпуск расплава в ковш с введением алюминия, отличающийся тем, что плавку ведут в руднотермической печи с использованием в шихте кварцита, извести и баритовой руды в соотношении (5-3):(1-0,5):(4-3) с получением силикобарийкальция, а при выпуске в ковш в струю металла равномерно вводят вторичный чушковый алюминий и ванадийсодержащий материал в соотношении 1: (2,2-2,5).2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подаваемый в струю металла ванадийсодержащий материал содержит 40% ванадийсодержащего конвертерного шлака и 60% технического пентаоксида ванадия.